RU2697352C1 - Легкоплавкая стеклокомпозиция - Google Patents

Легкоплавкая стеклокомпозиция Download PDF

Info

Publication number
RU2697352C1
RU2697352C1 RU2018121530A RU2018121530A RU2697352C1 RU 2697352 C1 RU2697352 C1 RU 2697352C1 RU 2018121530 A RU2018121530 A RU 2018121530A RU 2018121530 A RU2018121530 A RU 2018121530A RU 2697352 C1 RU2697352 C1 RU 2697352C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
low
melting glass
temperature
soldering
Prior art date
Application number
RU2018121530A
Other languages
English (en)
Inventor
Джулия Кобаевна Чакветадзе
Энжигель Мансуровна Зинина
Юрий Алексеевич Спиридонов
Владимир Николаевич Сигаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования - Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования - Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования - Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority to RU2018121530A priority Critical patent/RU2697352C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697352C1 publication Critical patent/RU2697352C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/062Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C8/00Enamels; Glazes; Fusion seal compositions being frit compositions having non-frit additions
    • C03C8/24Fusion seal compositions being frit compositions having non-frit additions, i.e. for use as seals between dissimilar materials, e.g. glass and metal; Glass solders

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области легкоплавких стеклокристаллических композиционных материалов, предназначенных для вакуумплотного низкотемпературного спаивания корундовой керамики. Легкоплавкая стеклокомпозиция состоит из легкоплавкого стекла в количестве 80-87 мас.% и β-эвкриптита в количестве 13-20 мас.%. Стекло содержит следующие компоненты, мол.%: P2O5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2. Технический результат изобретения состоит в понижении температуры спаивания при сохранении оптимальных значений химической стойкости стеклокомпозиций. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области легкоплавких стеклокристаллических композиционных материалов, предназначенных для вакуумплотного низкотемпературного спаивания корундовой керамики, в частности корпусов интегральных схем.
Традиционно в качестве припоечных материалов широко использовались свинецсодержащие композиции [1, 2], однако, в настоящее время их применение считается нежелательным по экологическим соображениям [3], что привело к разработке целого ряда композиций, не содержащих свинец.
Известен состав стекла (в мол. %) 30-80 SnO, 10-25 (не включая 25) Р2О5, 0-20 B2O3, 0-20 ZnO, 0-10 SiO2, 0-10 Al2O3, 0-20 WO3, и 0-20 R2O, где R - как минимум один из металлов Li, Na, K, Cs [4]. Также стекло может содержать 0-35 мол. % MoO3, Nb2O5, TiO2, ZrO2, CuO, MnO, MgO, CaO, SrO, BaO и 0-10 мол. % F2O. Заявленный состав позволяет получать вакуумплотные спаи различных материалов при температурах в области 450-490°С. В качестве наполнителя в состав композиции может входить до 50 об. % оксидов олова, ниобия, фосфата циркония, кордиерита, Na0.5Nb0.5Zr1.5(PO4)3, KZr2(PO4)3, Ca0.25Nb0.5Zr1.5(PO4)3, NbZr(PO4)3K0.5Nb0.5Zr1.5(PO4)3, Zr2WO4(PO4)2.
Недостатком указанных композиций является сложный, многокомпонентный состав, а также ограничительные условия работы. Авторы рекомендуют осуществлять термообработку припоя в атмосферах азота с 1 об. % водорода, аргона, нейтрального газа или в вакууме. Температура спаивания является высокой, оценка химической стойкости проводится по внешнему виду образцов, выдержанных в течение 1000 часов в воде при температуре 75°С, что не позволяет сделать однозначных выводов об уровне химической стойкости материалов.
Известна композиция, состоящая из 40-80 об. % порошка стекла и 20-60 об. % кристаллического наполнителя, предпочтительно кордиерита, циркона или β-эвкриптита [5]. Стекло состоит из: P2O5 20-50%, SnO 40-70%, ZnO 1-10% в мольном содержании. Заявлено, что температура спаивания керамических корпусов не превышает 500°С и значения ТКЛР в диапазоне 60-70⋅10-7 К-1.
Недостатками указанного стеклокристаллического материала является высокая температура спаивания. Кроме того, авторами ничего не сообщается о растекаемости и химической стойкости композиции.
Известны стеклокомпозиции на основе бессвинцового стекла состава: 70-90% Bi2O3, 1-20% ZnO, 2-12% B2O3, 0,1-5% Al2O3, 0,1-5% СеО2, 0-5% CuO, 0-0,2% Fe2O3 и 0,05-5% CuO+Fe2O3 в масс. %, причем стекло не кристаллизуется при температурах спаивания и выше [6]. 60-99 об. % полученного легкоплавкого стекла смешивали с 1-40 об. % порошка по меньшей мере одного из перечисленных наполнителей: циркона, кордиерита, титаната алюминия, оксида алюминия, муллита, кремнезема, оловосодержащей керамики, β-эвкриптита, β-сподумена, циркониево-фосфатной керамики и твердого раствора β-кварца. Температуру спаивания композиций не удалось снизить ниже 450°С, отсутствует информация о химической стойкости, а также стекло содержит в своем составе редкоземельный металл.
Известен состав стекла, включающий 47,5-67,5 мол. % SnO, 2,5-15 мол. % MgO и 30-40 мол. % Р2О5 [7]. Стекла имеют повышенную химическую стойкость, хорошую растекаемость при температурах спаивания и подходят для соединения широкого спектра материалов. Температура размягчения заявленных стекол находится в диапазоне 335-515°С. В качестве наполнителя для снижения значения ТКЛР композиции рекомендуются оксид алюминия, β-сподумен, твердые растворы β-кварца, β-эвкриптит и пирофосфатная керамика, например (Co0.5Mg0.5)2P2O7. Растекаемость и химическая стойкость композиций оценивается авторами как «хорошая» или «плохая», отсутствуют числовые значения этих величин. Информация о температуре спаивания не указана, диапазоны термообработки, в основном, находятся в области 470-515°С.
По технической сущности и достигаемому результату наиболее близким к предлагаемому составу легкоплавких стеклоприпоев является стеклокомпозиционный материал, состоящий из стекла состава 28-40% Р2О5, 30-40% ZnO, 0-10% Li2O, 0-15 Na2O, 0-15% K2O, 5-25% (Li2O+Na2O+K2O), 0-10% B2O3, 0-3% Al2O3, 0-5% WO3 и 0-5% МоО3 в мол. %; а также по меньшей мере, одного наполнителя, из β-кварца, β-эвкриптита, кордиерита и β-сподумена в количестве 20-35 масс. % [8]. Значения ТКЛР этих материалов находятся в диапазоне 60-96⋅10-7 К-1, и обладают достаточной растекаемостью при температурах спаивания в диапазоне 450-550°С. Информация о химической стойкости отсутствует.
Недостатком указанных стеклокомпозиций является высокая температура спаивания, ограничивающая возможности применения материала для спаивания изделий электронной техники.
Задачей предлагаемого изобретения является понижение температуры формирования спая в область ниже 440°С при сохранении оптимальных значений химической стойкости стеклокомпозиций.
Задачей изобретения является создание легкоплавкой стеклокомпозиции, состоящей из легкоплавкого стекла, включающего Р2О5, Li2O, Na2O, K2O, Al2O3, и β-эвкриптита, при этом она содержит 13-20 масс. % β-эвкриптита и 80-87 масс. % легкоплавкого стекла, дополнительно содержащего SnO, SiO2, SrO при следующем соотношении компонентов, мол. %: P2O5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2.
Добавки SiO2 и SrO в небольших количествах не приводят к росту температуры размягчения, но способствуют повышению химической стойкости стекла.
Количественное сочетание указанных компонентов в предлагаемом составе легкоплавкой стеклокомпозиции позволяет получить согласованный спай с корундовой керамикой в интервале температур 410-440°С.
Приготовление стеклокомпозиционного припоечного материала осуществляют смешиванием в заданном соотношении порошка легкоплавкого стекла состава (мол. %) Р2О5 45-55, SnO 15-25, Li2O 5-10, Na2O 5-10, K2O 5-10, Al2O3 2-5, SiO2 1-3, SrO 0,5-2 со значением удельной поверхности 2000-2500 см2/г с порошком β-эвкриптита, предварительно измельченным до величины удельной поверхности 1800-2700 см2/г. Компоненты тщательно перемешивают в шаровой мельнице в агатовом барабане.
Растекаемость определяют по соотношению площадей спрессованной таблетки из порошкообразного стеклокомпозита до и после термообработки при температуре спаивания. Образцы для испытаний готовят прессованием при усилии 4,9 МПа в течение 2-3 с. Массу навески стеклокомпозита, необходимую для прессования таблетки, рассчитывают по формуле:
Figure 00000001
где m - масса навески;
R - радиус прессованного образца, равный 0,5 см;
h - высота прессованного образца, равная 1,0 см;
0,6 - коэффициент доли вещества в прессовке при пористости 40%;
ρ - плотность вещества, г/см3.
Полученные таблетки помещают на плоскую пластину стекла и термообрабатывают по следующему режиму:
- нагрев от комнатной температуры до температуры спаивания со скоростью 4-6°С/мин;
- выдержка при температуре спаивания в течение 30 мин;
- охлаждение до комнатной температуры со скоростью 4°С/мин.
Химическую стойкость стекла измеряют по потерям массы после кипячения в дистиллированной воде в течение одного часа.
Конкретные примеры химических составов использованных легкоплавких стекол для приготовления припоечного стеклокомпозиционного материала приведены в табл. 1.
Figure 00000002
Примеры составов припоечного стеклокомпозиционного материала представлены в табл. 2.
Figure 00000003
Свойства указанных в табл. 2 стеклокомпозиционных материалов приведены в табл. 3.
Figure 00000004
Таким образом, заявляемые составы стеклокомпозиций обладают комплексом свойств, необходимых для получения согласованного спая с корундовой керамикой при пониженных температурах - 410-440°С, что позволяет использовать их для герметизации различных устройств электронной техники.
Используемая литература:
1. Павлушкин Н.М., Журавлев А.К. Легкоплавкие стекла. М.: Энергия. Москва, 1970. 143 с.
2. Патент RU №2614844 МПК С03С 8/24 от 29.03.2017.
3. Директива RoHS 2011/65/EU - Ограничение содержания вредных веществ.
4. Патент CN №101484396 В МПК С03С 8/08 от 25.07.2012.
5. Патент JPH №11171589 А МПК С03С 8/24 от 29.06.1999.
6. Патент US №20060105898 А1 МПК С03С 8/24 от 18.05.2006.
7. Патент US №20090291822 А1 МПК С03С 3/16 от 26.11.2009.
8. Патент US №20090011915 А1 МПК С03С 8/08 от 08.01.2009.

Claims (9)

  1. Легкоплавкая стеклокомпозиция, состоящая из легкоплавкого стекла, включающего Р2О5, Li2O, Na2O, K2O, Аl2O3, и β-эвкриптита, отличающаяся тем, что она содержит 13-20 мас.% β-эвкриптита и 80-87 мас.% легкоплавкого стекла, дополнительно содержащего SnO, SiO2, SrO при следующем соотношении компонентов, мол.%:
  2. Р2O5 45-55,
  3. SnO 15-25,
  4. Li2O 5-10,
  5. Na2O 5-10,
  6. K2O 5-10,
  7. Аl2O3 2-5,
  8. SiO2 1-3,
  9. SrO 0,5-2.
RU2018121530A 2018-06-13 2018-06-13 Легкоплавкая стеклокомпозиция RU2697352C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121530A RU2697352C1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Легкоплавкая стеклокомпозиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121530A RU2697352C1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Легкоплавкая стеклокомпозиция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697352C1 true RU2697352C1 (ru) 2019-08-13

Family

ID=67640577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121530A RU2697352C1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Легкоплавкая стеклокомпозиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697352C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3320979A1 (de) * 1982-11-18 1984-12-13 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Alkali- bzw. erdalkaliphosphatglaeser mit weitgehend verminderter solarisationstendenz fuer optische farb- und filterglaeser
US5071795A (en) * 1991-01-09 1991-12-10 Corning Incorporated Alkali zinc halophosphate glasses
JP2000072479A (ja) * 1998-06-19 2000-03-07 Asahi Glass Co Ltd 低融点ガラスおよびその用途
US20090011915A1 (en) * 2006-08-29 2009-01-08 Melinda Ann Drake Lead-free frits for plasma displays and other glass devices utilizing glass sealing materials
CN101263004B (zh) * 2005-09-14 2013-03-27 费罗公司 扩展的烧成温度范围且产生除去光泽效果的搪瓷
RU2614844C1 (ru) * 2016-04-04 2017-03-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения легкоплавкой стеклокомпозиции

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3320979A1 (de) * 1982-11-18 1984-12-13 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Alkali- bzw. erdalkaliphosphatglaeser mit weitgehend verminderter solarisationstendenz fuer optische farb- und filterglaeser
US5071795A (en) * 1991-01-09 1991-12-10 Corning Incorporated Alkali zinc halophosphate glasses
JP2000072479A (ja) * 1998-06-19 2000-03-07 Asahi Glass Co Ltd 低融点ガラスおよびその用途
CN101263004B (zh) * 2005-09-14 2013-03-27 费罗公司 扩展的烧成温度范围且产生除去光泽效果的搪瓷
US20090011915A1 (en) * 2006-08-29 2009-01-08 Melinda Ann Drake Lead-free frits for plasma displays and other glass devices utilizing glass sealing materials
RU2614844C1 (ru) * 2016-04-04 2017-03-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения легкоплавкой стеклокомпозиции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3926648A (en) Sintered cordierite glass-ceramic bodies
US7910506B2 (en) Lead-free glass composites with a low thermal expansion coefficient
JP4498765B2 (ja) 封着用組成物
JP6617541B2 (ja) 無鉛ガラス及び封着材料
JP6129449B1 (ja) 低融点組成物,封止材及び電子部品
JPS62191442A (ja) 低融点封着用組成物
US5534470A (en) Lithium aluminoborate glass-ceramics
RU2697352C1 (ru) Легкоплавкая стеклокомпозиция
US4857486A (en) Adhesive for oxide ceramics and method of bonding oxide ceramics using it
JPS63295481A (ja) 有機物質の燃焼を促進する方法
EP3040319A1 (en) Lead-free glass and sealing material
JPS6220143B2 (ru)
JPH0222023B2 (ru)
JP2002179436A (ja) 銀リン酸系ガラス及びそれを用いた封着材料
JP2001322832A (ja) 封着用組成物
JPH05170481A (ja) 低融点封着組成物
JP2641521B2 (ja) 配線基板
RU2614844C1 (ru) Способ получения легкоплавкой стеклокомпозиции
JP5947758B2 (ja) 高耐熱性ガラス接合材
JPH0419176B2 (ru)
JP4573204B2 (ja) 封着用ガラス及びそれを用いた封着材料
JP2968985B2 (ja) 低融点封着用組成物
JPH05170479A (ja) ガラス組成物
JP3760455B2 (ja) 接着用組成物
KR101651744B1 (ko) 고강도 저온동시소성세라믹 조성물